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WPG大大通7 天前
单片机·嵌入式硬件·mcu·汽车·开发板·大大通
基于 onsemi NCV78343 & NCV78964的汽车矩阵式大灯方案大联大世平集团针对汽车矩阵大灯,推出 基于 onsemi NCV78343 & NCV78964的汽车矩阵式大灯方案。
WPG大大通8 天前
人工智能·经验分享·笔记·python·计算机视觉·教程·大大通
Python OpenCV 影像处理:傅立叶转换上篇介绍基于计算影像的梯度,通过在影像中找到梯度值的变化来识别边缘。本篇将介绍傅立叶变换的基本原理,了解傅立叶变换是如何将影像从空间域转换到频率域的,以及为什么这种转换在影像处理过程中是有用的。以及傅立叶变换的实际应用,展示傅立叶变换在影像去杂讯、影像增强和影像压缩等方面的应用。
WPG大大通1 个月前
开发语言·python·opencv·视觉检测·边缘计算·大大通
Python OpenCV 影像处理:影像轮廓上篇介绍使用OpenCV Python对于图像上的二值化操作,二值化主要用途包括图像分割、物体侦测、文字识别等。这种转换可以帮助检测图像中的物体或特定特征,并提取有用的信息,本篇基于二值化操作进行近一步的操作,透过影像梯度区分影像前景、后景,框选所需目标物件。透过程式码的说明,让各位了解OpenCV Python于图像处理上的基本操作。
WPG大大通1 个月前
python·opencv·计算机视觉·视觉·边缘检测·大大通
Python OpenCV 影像处理:边缘检测上篇介绍使用OpenCV Python findContours() 函数用于在二值化影像中寻找连通的白色区域,并返回一系列点的集合来表示找到的轮廓。本篇将介绍基于计算影像的梯度,通过在影像中找到梯度值的变化来识别边缘,边缘检测通常用于预处理步骤,以帮助后续的物体侦测、分割或其他影像处理任务。透过程式码的说明,让各位了解OpenCV Python于图像处理上的基本操作。
WPG大大通3 个月前
开发语言·qt·大大通
SemiDrive X9H 平台 QT 静态编译芯驰 X9H 芯片,搭载多个操作系统协同运行,系统实现了仪表、空调、中控、副驾多媒体的四屏驱动控制,在人车智能交互上可以通过显示屏、屏幕触摸控制、语音控制、物理按键控制、车身协议的完美融合,使汽车更智能。让车主及乘客有更好的体验乐趣。在仪表的应用中很可能会用到 QT,本文介绍 QT 静态编译的方法,这种方法优势在于不依赖外部库文件,方便移植。
WPG大大通6 个月前
人工智能·stm32·单片机·嵌入式硬件·大大通
STM32启动过程及反汇编STM32从Flash启动的过程,主要是从上电复位到main函数的过程,主要有以下步骤:1.初始化堆栈指针 SP=_initial_sp,初始化 PC 指针=Reset_Handler
WPG大大通8 个月前
人工智能·单片机·fpga开发·大大通·芯片烧录
联合 Maxlinear 迈凌 与 Elitestek 易灵思 - WPI 世平推出基于 FPGA 芯片的好用高效电源解决方案近期 WPI 世平公司联合 Maxlinear 迈凌电源产品搭配 Elitestek 易灵思 FPGA 共同合作推出基于 FPGA 芯片的好用高效电源解决方案。
WPG大大通8 个月前
stm32·单片机·嵌入式硬件·大大通·芯片烧录
启动低轨道卫星LEO通讯产业与6G 3GPP NTN标准通讯技术10年一个大跃进,从1990年的2G至2000年的3G网路,2010年的4G到近期2020年蓬勃发展的5G,当通讯技术迈入融合网路,当前的 5G 技术不仅可提供高频宽、低延迟,同时可针对企业与特殊需求以 5G 专网的模式提供各式服务,面对下一个 10 年的新一代 6G 通讯,则是许多相关技术业者迫不及待抢先进行卡位之关键。
WPG大大通8 个月前
笔记·单片机·嵌入式硬件·音视频·大大通
车载音频EMI的产生及典型音频功放AW836XX的解决方案之前针对 eCall的文章中有提到D类音频功放需要关注EMI问题(点击文章回看《车载eCall系统音频应用解决方案》),在此展开此问题并寻求解决方案。
WPG大大通8 个月前
人工智能·单片机·嵌入式硬件·大大通·芯片烧录
SemiDrive E3 打包说明本文介绍 E3 PAC 打包,编译器生成 bin 文件需要通过打包生成 PAC 包,再通过 SDToolBox 工具将 PAC 包烧写到芯片,PAC 包的物理载体分为 Flash、eMMC、SD,一个 PAC包最多支持 3 个BootPackage;本文主要描述打包方式、打包注意事项、PAC 包下载的物理地址,打包方式分为手动打包(命令行打包)和自动打包(Python 脚本自动打包)。
WPG大大通8 个月前
人工智能·stm32·单片机·嵌入式硬件·大大通
使用串口 DMA 模式接收不定长数据曾经遇到客户有一个需求,需要用串口 DMA 的方式接收不定长度的数据,DMA 有个缺点就是在每次传输前需要设定好传输的字节长度,这种方式显然对于接收不定长度的数据来说没有那么灵活。但 DMA 也有着显著的优点,如可直接访问内存,减少 CPU 负担等。那么能否有比较好的方式能使用 DMA 去传输不定长的数据呢?当然是有的,以下便介绍其中一种通过定时器使串口 DMA 接收不定长数据的方式,以 NXP LPC5516 的 串口 DMA 例程为例。